×
01.06.2023
223.018.7486

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения керамического образца на основе β-трикальцийфосфата с использованием метода стереолитографии для восстановления костной ткани

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицине, в частности биокерамическим материалам, предназначенным для изготовления костных имплантатов и/или замещения дефектов при различных костных патологиях. Технический результат изобретения - получение керамических образцов на основе β-трикальцийфосфата с общей пористостью до 80%, размером пор 300-800 мкм с низкой температурой спекания. Смесь порошков β-ТКФ и 2-6 мас.% карбоната лития прокаливают при 400-700°С, измельчают и смешивают с фотополимером. Образцы печатают с использованием 3D принтера методом стереолитографии при воздействии ультрафиолетового излучения. Форма образцов керамики, пористость и размер пор задаются на стадии печати образцов. Напечатанный образец обжигают ступенчато с промежуточными выдержками. За счет применения добавки - карбоната лития - образцы спекаются при низкой температуре 850-900°С и имеют мелкокристаллическую структуру 0,8-1,0 мкм. 1 табл., 3 пр.

Композиционные материалы на основе β-трикальцийфосфата (β-ТКФ) с применением 3D печати методом лазерной стереолитографии (источник света - лазер) и проекционной микростереолитографии (источник света - экран, проектор) являются одними из наиболее перспективных в медицине для новых технологий регенерации костных тканей. Принцип получения образцов основан на полимеризации (затвердевании) фотополимера в 3D принтере под действием ультрафиолетового излучения. В настоящее время активно развиваются 3D технологии, основанные на возможности печати фотополимера, содержащего порошки оксида алюминия, диоксида циркония, трикальцийфосфата и других. После печати образцы подвергают обжигу, в процессе которого происходит удаление органической составляющей и достижение спеченного состояния, характеризующегося низкой открытой пористостью, высокой относительной плотностью, а также заданной печатью формой. Высокая биорезорбция материалов со структурой β-ТКФ и возможность получения пористых матриксов в результате применения 3D печати создает условия для быстрого восстановления костной ткани. Однако керамика на основе фосфатов кальция (β-ТКФ, гидроксиапатит) характеризуется высокой температурой спекания 1200-1350°С (Баринов С.М., Комлев В.С. Биокерамика на основе фосфатов кальция. - М.: Наука, 2005 - 204 с.), что может приводить к деформации образцов особенно сложной конфигурации. Это снижает процент выхода годных изделий и приводит к удорожанию готовой продукции. Получить спеченные образцы возможно также за счет отработки технологии спекания и применения добавок, повышающих термическую стойкость или способствующих снижению температуры спекания материалов.

Наиболее близким по техническому решению и достигаемому эффекту является способ получения 3D керамического образца на основе трикальцийфосфата, заключающийся в смешении порошка β-ТКФ со фотополимером [Schmidleithner, С., Malferrari, S., Palgrave, R.G., Bomze, D., Schwentenwein, M., & Kalaskar, D.M. Application of high resolution DLP stereolithography for fabrication of tricalcium phosphate scaffolds for bone regeneration // Biomedical Materials. - 2019.]. Печать проводили с использованием 3D принтера при воздействии ультрафиолетового излучения. После печати образец помещали в термопечь, где в течение 96 часов проводили удаление органической составляющей и окончательный обжиг при 1200°С в течение 2 часов. Скорость нагрева варьировали между 0,17 и 0,52°С мин-1. Полученные керамические образцы имели пористость 0, 50 и 75%, размер пор около 400 мкм, относительная пористость 0,95%, размер кристаллов около 3,8 мкм. Недостатком данного способа является большая длительность и высокая температура обжига, что может привести к потере заданной формы керамических образцов.

Технический результат предлагаемого изобретения - снижение температуры обжига до 850-900°С керамического образца, получение образца с меньшим размером кристаллов 0,8-1,0 мкм, с пористостью до 80% и размерами пор до 800 мкм.

Технический результат достигается тем, что способ получения керамического образца на основе β-трикальцийфосфата с использованием метода стереолитографии для восстановления костной ткани, включающий операции: смешение порошка β-трикальцийфосфата с фотополимером, печать образца методом стереолитографии с использованием 3D принтера при воздействии ультрафиолетового облучения, обжиг образца для удаления органической составляющей и получения пористой или плотной структуры, отличается тем, что керамический образец получают в следующей последовательности операций: порошок β-ТКФ смешивают с добавкой карбоната лития в количестве 2-6 масс.%, полученную смесь прокаливают при температуре 400-700°С и измельчают до размера частиц менее 0,5 мкм, полученный порошок в количестве 20-70 масс.% смешивают с фотополимером и производят печать пористого или плотного образца при воздействии ультрафиолетового излучения с использованием 3D принтера методом стереолитографии, при этом размер пор и пористость закладывается при печати с учетом усадки образца в процессе последующего обжига, затем напечатанный образец обжигают по следующему температурному режиму: до 120-140°С - 1 час, до 230-250°С - 5 часов, выдержка при 240-250°С - 10 часов, до 300°С - 3 часа, до 850-900°С - 2 часа, выдержка - 2 часа при 850-900°С; в результате полученный керамический образец характеризуется следующими параметрами - средний размер кристаллов 0,8-1,0 мкм, пористость 0-80%, содержит крупные поры размером от 300 до 800 мкм.

Полученный керамический образец характеризуется более низкой температурой обжига по сравнению с прототипом - 850-900°С, менее длительным режимом обжига образцов - 23 часа, однородной мелкокристаллической структурой 0,8-1,0 мкм. Введение добавки карбоната лития, имеющей температуру плавления около 732°С, приводит к образованию низкотемпературного расплава в процессе обжига, что способствует снижению температуры спекания (получению высокой плотности), мелкокристаллической структуры. Введение добавки менее 2,0 масс. % по отношению к β-ТКФ, а также использование порошка размером более 0,5 мкм не позволяет получить спеченный образец при температуре 850-900°С и размером кристаллов 0,8-1,0 мкм. При содержании добавки более 6 масс. % может происходить деформация образца керамики при его обжиге. Уменьшение времени обжига, увеличение скорости нагрева образца, а также изменение температуры и времени выдержек при обжиге образца может привести к деформации и разрушению образца, а также к появлению дефектов - трещин, отслоений, раковин. При введении порошка в фотополимеры менее 30 масс. % напечатанный образец в процессе обжига сильно деформируется и частично разрушается. При содержании порошка более 70 масс. % качество печатаемого образца снижается или становится невозможной его печать вследствие повышения вязкости эмульсии (смесь фотополимера и порошка β-ТКФ). Выход за указанные температуры прокаливания порошков (400-700°С) приводит к снижению качества печати - уменьшается разрешение напечатанного образца, в том числе, становится невозможно печатать образец с порами размером менее 500 мкм.

Пример 1. В порошок β-ТКФ добавили при перемешивании карбонат лития в количестве 6 масс. %, затем порошок прокалили при температуре 400°С, затем измельчили в планетарной мельнице до размера частиц менее 0,5 мкм. Полученный порошок в количестве 30 масс. % смешали с фотополимером, поместили в 3D принтер и произвели печать образца при воздействии ультрафиолетового излучения с размерами пор 1 мм методом стереолитографии. После печати произвели обжиг образцов по режиму до 120-140°С - 1 час, до 230-250°С - 5 часов, выдержка при 240-250°С - 10 часов, до 300°С - 3 часа, до 850-900°С - 2 часа, выдержка - 2 часа при 850°С. В результате был получен керамический образец со средним размером кристаллов 0,8-0,9 мкм, пористостью 50%, размерами пор 800 мкм.

Пример 2. В порошок β-ТКФ добавили при перемешивании карбонат лития в количестве 5 масс. %, затем порошок прокалили при температуре 650°С, затем измельчили в планетарной мельнице до размера частиц менее 0,5 мкм. Полученный порошок в количестве 50 масс. % смешали с фотополимером, поместили в 3D принтер и произвели печать беспористого образца при воздействии ультрафиолетового излучения методом стереолитографии. После печати произвели обжиг образца по режиму до 120-140°С - 1 час, до 230-250°С - 5 часов, выдержка при 240-250°С - 10 часов, до 300°С - 3 часа, до 850-900°С - 2 часа, выдержка - 2 часа при 880°С. В результате был получен плотный керамический образец со средним размером кристаллов около 0,9 мкм, пористостью менее 0,05%, крупные поры отсутствуют.

Также были изготовлены другие образцы керамики в пределах заявленного способа, и определены их свойства в сравнении с прототипом. Полученные результаты сведены в таблицу 1, где температурные режимы обжига обозначены: 1 - до 120-140°С - 1 час, до 240°С - 5 часов, выдержка при 240-250°С - 10 часов, до 300°С - 3 часа, до 850-900°С - 2 часа, выдержка - 2 часа при 850-900°С.

2 - скорость нагрева варьировали между 0,17 и 0,52°С мин-1, общая продолжительность составляет 96 часов.

Способ получения керамического образца на основе β-трикальцийфосфата с использованием метода стереолитографии для восстановления костной ткани, включающий операции: смешение порошка β-трикальцийфосфата с фотополимером, печать образца с использованием 3D принтера при воздействии ультрафиолетового облучения, обжиг образца для удаления органической составляющей и получения пористой структуры, отличающийся тем, что керамический образец получают в следующей последовательности операций: порошок β-ТКФ смешивают с добавкой карбоната лития в количестве 2-6 масс. %, полученную смесь прокаливают при температуре 400-700°С и измельчают до размера частиц менее 0,5 мкм, полученный порошок в количестве 30-70 масс. % смешивают с фотополимером и производят печать пористых или плотных образцов при воздействии ультрафиолетового излучения с использованием 3D принтера методом стереолитографии, при этом размер пор и пористость закладывается при печати с учетом усадки образца в процессе последующего обжига, затем напечатанный образец обжигают по следующему температурному режиму: до 120-140°С - 1 час, до 230-250°С - 5 часов, выдержка при 240-250°С - 10 часов, до 300°С - 3 часа, до 850-900°С 2 часа, выдержка - 2 часа при 850-900°С.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 108 items.
02.05.2019
№219.017.4864

Способ получения биодеградируемого полимерного покрытия на основе полилактида на проволоке tinbtazr

Изобретение относится к способу получения биодеградируемого полимерного покрытия на основе полилактида на проволоке TiNbTaZr для кава-фильтров, применяемых в эндоваскулярной профилактике тромбоэмболии легочной артерии. Способ включает растворение полилактида в хлороформе, добавление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686747
Дата охранного документа: 30.04.2019
20.05.2019
№219.017.5d26

Способ обескремнивания нефелинового концентрата и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области металлургии, в частности к переработке нефелинового концентрата с получением из него синтетического боксита, содержащего до 80% AlO и до 1,5% SiO. Способ включает приготовление шихты из концентрата и углерода и карботермическую восстановительную плавку шихты в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688083
Дата охранного документа: 17.05.2019
11.07.2019
№219.017.b28b

Способ изготовления тонкой проволоки из биосовместимого сплава tinbtazr

Изобретение относится к способам изготовления тонкой проволоки из биосовместимого сплава TiNbTaZr для кава-фильтров и стентов. Способ включает выплавку заготовки и ее деформационно-термическую обработку. Возможность получения изделий повышенной прочности, пластичности и улучшенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694099
Дата охранного документа: 09.07.2019
11.07.2019
№219.017.b29f

Устройство для измерения толщины и диэлектрической проницаемости тонких пленок

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается устройства для исследования толщины и диэлектрических свойств тонких пленок. Устройство включает в себя два лазера с различной длиной волны, делительный кубик, расширитель светового потока, линзу, два поляризатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694167
Дата охранного документа: 09.07.2019
14.08.2019
№219.017.bf38

Борированный порошок для плазменного напыления

Изобретение относится к материалу для нанесения покрытия, в частности борированному порошку для плазменного напыления. Может использоваться для формирования износостойких покрытий. Частицы борированного порошка для плазменного напыления, состоят из ядра и борсодержащей оболочки, которая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697147
Дата охранного документа: 12.08.2019
16.08.2019
№219.017.c0a8

Способ регистрации следовых количеств веществ в газовой среде

Изобретение относится к оптике и аналитической технике и может быть применено для определения наличия следовых количеств летучих веществ. Способ регистрации следовых количеств веществ в газовой среде, вызывающих поверхностную оптическую сенсибилизацию галоидного серебра под действием света в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697477
Дата охранного документа: 14.08.2019
16.08.2019
№219.017.c0ae

Способ получения биоцемента для заполнения костных дефектов на основе дикальцийфосфата дигидрата и сульфата кальция двуводного

Изобретение относится к медицине и касается получения биоцемента для заполнения костных дефектов. Для этого цементный раствор получают в результате смешения порошка трикальцийфосфата и сульфата кальция полуводного с водным раствором дигидроортофосфата магния 4-водного - раствор 50-66% соли...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697396
Дата охранного документа: 14.08.2019
23.08.2019
№219.017.c2d7

Способ изготовления керамики на основе композита нитрид кремния - нитрид титана

Изобретение относится к способу получения керамического композита из нитрида кремния, упрочненного нитридом титана, обладающего совокупностью физико-механических свойств, таких как высокая прочность и твердость, низкий коэффициент термического расширения, износостойкость и электрическая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697987
Дата охранного документа: 21.08.2019
01.11.2019
№219.017.dc2d

Способ плазменного напыления с насадкой к плазмотрону и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области металлургии, к напылению плазменных покрытий и может быть использовано для формирования износостойких, коррозионностойких и функциональных покрытий с минимальным содержанием оксидов, формирующихся в процессе напыления. Способ и устройство напыления покрытий при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704680
Дата охранного документа: 30.10.2019
01.11.2019
№219.017.dc41

Высокопрочная дисперсионно-твердеющая азотосодержащая коррозионно-стойкая аустенитная сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокопрочным дисперсионно-твердеющим азотосодержащим коррозионно-стойким аустенитным сталям, используемым для изготовления высоконагруженных конструкций в машиностроении, судостроении, авиации и железнодорожном транспорте. Сталь содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704703
Дата охранного документа: 30.10.2019
Showing 51-55 of 55 items.
27.12.2019
№219.017.f28e

Керамический материал с низкой температурой спекания на основе системы диоксида циркония - оксида алюминия - оксида кремния

Изобретение относится к области получения высокоплотной керамики на основе ZrO-AlO-SiO. Разработанные материалы могут быть использованы для получения огнеупорных изделий, высокотемпературных деталей машин и печного оборудования. Керамический материал имеет следующий химический состав, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710341
Дата охранного документа: 25.12.2019
15.02.2020
№220.018.02b4

Способ получения окрашенного однофазного пирофосфата кальция

Изобретение может быть использовано в производстве материалов для восстановления дефектов костной ткани, зубных пломб. Способ получения окрашенного однофазного пирофосфата кальция включает смешение лактата кальция с двузамещенным фосфатом аммония при их мольном соотношении, равном 1. Смешение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714188
Дата охранного документа: 12.02.2020
12.05.2023
№223.018.5437

Керамический материал системы диоксида циркония-оксида алюминия-оксида кремния с пониженной температурой спекания

Изобретение относится к области получения высокопрочной керамики на основе диоксида циркония–оксида алюминия–оксида кремния для получения изделий медицинского назначения. Керамический материал получен из шихты, включающей, мас.%: тетрагональный диоксид циркония (содержание оксида иттрия 3...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795518
Дата охранного документа: 04.05.2023
23.05.2023
№223.018.6e66

Керамический материал с низкой температурой спекания на основе диоксида циркония тетрагональной модификации для аддитивного производства

Изобретение относится к области получения изделий из высокоплотной керамики на основе диоксида циркония сложной формы при помощи аддитивного производства методом цифровой обработки светом (Digital Light Processing, DLP). Разработанные материалы могут быть использованы для получения зубных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795866
Дата охранного документа: 12.05.2023
19.06.2023
№223.018.824f

Способ получения мезопористых порошков гидроксиапатита методом химического соосаждения

Изобретение относится к методу получения мезопористых порошков гидроксиапатита, применяемых в катализе. Описан способ получения мезопористых порошков гидроксиапатита методом химического соосаждения, включающий приготовление растворов нитрата кальция и фосфата аммония, перемешивание раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797213
Дата охранного документа: 31.05.2023
+ добавить свой РИД